Enhanced electron transport in rutile TiO2 nanowires via H2S-assisted incorporation of dissolved silicon for solar-driven water splitting
Tài liệu tham khảo
Wang, 2018, Chem. Rev., 118, 5201, 10.1021/acs.chemrev.7b00286
Zhang, 2017, Appl. Catal. B: Environ., 202, 620, 10.1016/j.apcatb.2016.09.068
Linsebigler, 1995, Chem. Rev., 95, 735, 10.1021/cr00035a013
Pelaez, 2012, Appl. Catal. B: Environ., 125, 331, 10.1016/j.apcatb.2012.05.036
Wang, 2014, Chem. Rev., 114, 9346, 10.1021/cr400633s
Byl, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 22966, 10.1021/jp064974a
Jordan, 2018, Cryst. Growth Des., 18, 4484, 10.1021/acs.cgd.8b00479
Dhandole, 2017, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 23602, 10.1021/acsami.7b02104
Sahasrabudhe, 2016, Chem. Mater., 28, 3630, 10.1021/acs.chemmater.6b02031
Aragaw, 2015, Appl. Catal. B: Environ., 163, 478, 10.1016/j.apcatb.2014.08.027
Liu, 2013, J. Am. Chem. Soc., 135, 9995, 10.1021/ja403761s
Xu, 2012, Nano Lett., 12, 1503, 10.1021/nl2042968
Liu, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 3985, 10.1021/ja8078972
Feng, 2008, Nano Lett., 8, 3781, 10.1021/nl802096a
Liu, 2019, Appl. Catal. B: Environ., 241, 236, 10.1016/j.apcatb.2018.09.040
Luttrell, 2014, Sci. Rep., 4, 10.1038/srep04043
Park, 2000, J. Phys. Chem. B, 104, 8989, 10.1021/jp994365l
Vequizo, 2017, ACS Catal., 7, 2644, 10.1021/acscatal.7b00131
Wang, 2015, J. Am. Chem. Soc., 137, 9146, 10.1021/jacs.5b04483
Lukowski, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 12388, 10.1021/jp203764e
Zhang, 2010, J. Hazard. Mater., 177, 914, 10.1016/j.jhazmat.2010.01.003
Cesar, 2006, J. Am. Chem. Soc., 128, 4582, 10.1021/ja060292p
Lee, 1999, Appl. Phys. Lett., 74, 102, 10.1063/1.122964
Guan, 2018, Adv. Mater. Interfaces, 5
Golden, 2015, Phys. Rev. B, 91, 10.1103/PhysRevB.91.134110
Asiah, 2015, Microelectron. Eng., 136, 31, 10.1016/j.mee.2015.03.041
Kim, 2013, Electrochim. Acta, 114, 159, 10.1016/j.electacta.2013.09.170
Sun, 2012, Electrochem. commun., 16, 26, 10.1016/j.elecom.2011.12.015
Bui, 2011, Catal. Commun., 13, 14, 10.1016/j.catcom.2011.06.016
Jin, 2009, J. Hazard. Mater., 161, 42, 10.1016/j.jhazmat.2008.03.041
Su, 2008, Appl. Surf. Sci., 255, 2167, 10.1016/j.apsusc.2008.07.053
Yan, 2005, Appl. Catal. B: Environ., 55, 243, 10.1016/j.apcatb.2004.08.014
Lin, 2013, Appl. Catal. B: Environ, 142–143, 38, 10.1016/j.apcatb.2013.04.061
Shi, 2011, J. Solid State Chem., 184, 1983, 10.1016/j.jssc.2011.05.056
Yang, 2008, Chem. Phys. Lett., 456, 71, 10.1016/j.cplett.2008.03.018
Lu, 2011, Appl. Surf. Sci., 257, 10715, 10.1016/j.apsusc.2011.07.085
Bao, 2010, J. Hazard. Mater., 174, 129, 10.1016/j.jhazmat.2009.09.026
Cho, 2011, Nano Lett., 11, 4978, 10.1021/nl2029392
Zeng, 2018, Appl. Energy, 220, 127, 10.1016/j.apenergy.2018.03.042
Lin, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 967, 10.1039/c3ee42708k
Folger, 2017, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 13471, 10.1021/acsami.7b01160
Huang, 2017, J. Phys. Chem. C, 121, 18892, 10.1021/acs.jpcc.7b04071
Lin, 2002, Powder Technol., 123, 194, 10.1016/S0032-5910(01)00470-3
C.H. Hahner, I.C. Gardner, U.S. Government Printing Office (1949).
Nakamura, 2000, J. Mol. Catal. A Chem., 161, 205, 10.1016/S1381-1169(00)00362-9
Prokes, 2005, Adv. Funct. Mater., 15, 161, 10.1002/adfm.200305109
Anpo, 1999, Top. Catal., 8, 189, 10.1023/A:1019117328935
Chen, 2010, J. Mater. Res., 25, 3, 10.1557/JMR.2010.0020
Cho, 2014, Nano Lett., 14, 24, 10.1021/nl4026902
Wang, 2011, Nano Lett., 11, 3026, 10.1021/nl201766h
Hoang, 2012, Nano Lett., 12, 26, 10.1021/nl2028188
Mao, 2014, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 10485, 10.1002/anie.201406017
Wang, 2015, Nano Lett., 15, 4692, 10.1021/acs.nanolett.5b01547
Guan, 2018, ChemCatChem, 10, 4927, 10.1002/cctc.201801199
Guan, 2019, Chem. Eng. J., 358, 658, 10.1016/j.cej.2018.10.066
van de Lagemaat, 2001, J. Phys. Chem. B, 105, 11194, 10.1021/jp0118468